martes, 15 de marzo de 2016

Laura Daniela Benitez Ortiz - TRUENORTH EL CHIP CON EL QUE IBM PRETENDE EMULAR EL CEREBRO

TRUENORTH EL CHIP CON EL QUE IBM PRETENDE EMULAR EL CEREBRO

"Para subrayar esta divergencia entre los ordenadores del cerebro y de hoy, tenga en cuenta que una simulación 'escala humana' con 100 billones de sinapsis requiere 96 bastidores Blue Gene / Q del superordenador Laboratorio Nacional Lawrence Livermore Sequoia"

Dharmendra Modha, IBM Fellow
(Espeso, 2014)


La perspectiva fue que; en la corteza cerebral se planteó la hipótesis de que comprenden la repetición de microcircuitos corticales canónicas. Inspirado en esta hipótesis, en 2011, se demostró en un evento impulsado por "gusano escala" núcleo Neurosynaptic que integra el cálculo y la memoria. Ahora, hemos reducido el núcleo Neurosynaptic por 15 veces en la zona y de 100 veces en el poder, y tienen suelos de 4.096 núcleos a través de una red en el chip para crear TrueNorth-con un millón de neuronas y sinapsis 256 millones. 


CARACTERISTICAS
Es el único chip Autónomo para lograr:
·        
Un millón de neuronas individualmente programables - dieciséis veces más que el actual chip de neuromorphic más grande
·         256 millones de sinapsis programables individualmente en el chip, que es un nuevo paradigma
·         transistores 5.4b. Por conteo de dispositivos, más grande de chips de IBM jamás fabricado, el segundo mayor de chip (CMOS) en el mundo
·         4.096 núcleos paralelos y distribuidos, interconectados en una red de malla-chip en
·         Más de 400 millones de bits de memoria local en el chip (~ 100 KB por núcleo) para almacenar las sinapsis neuronales y parámetros


´´En el camino que progresa a través de la fase 0fase 1, fase 2 y fase 3 -hemos viajado desde la neurociencia a la supercomputación, a una nueva arquitectura de computadores, a un nuevo lenguaje de programación, a los algoritmosaplicaciones, y ahora con un nuevo TRUENORTH´´

´´ Las posibilidades tecnológicas y prácticas son inmensas y podrían tocar todos los ámbitos de la ciencia, la tecnología, los negocios, el gobierno y la sociedad. Soy optimista de que el valor perdurable de nuestro trabajo será la inspiración de una manera completamente diferente de pensar acerca de la computación. Será, creo, generar un torrente de creatividad por universidades, nuevas empresas, compañías de tecnología establecida, y por profesionales en un sinnúmero de industrias y ocupaciones.
Aún no estamos allí. ¡De hecho, TrueNorth es una dirección y no un destino! El objetivo final es la construcción de máquinas de negocios inteligentes que permiten a un planeta cognitiva, mientras que la transformación de las industrias. ´´ IBM, Dharmendra Modha.   (Modha, s.f.)

Bibliografía

Espeso, P. (10 de Agosto de 2014). Xataka. Obtenido de Xataka: http://www.xataka.com/componentes/truenorth-es-el-chip-de-ibm-que-busca-emular-el-cerebro-humano
Modha, D. S. (s.f.). IBM. Obtenido de IBM: http://www.research.ibm.com/articles/brain-chip.shtml






Share:

viernes, 11 de marzo de 2016

PRÓTESIS HECHA CON FICHAS LEGO

Es una prótesis creada específicamente para niños, así les enseñan que el “dis” es sólo un prefijo. Les ayuda a ver su condición como un nuevo juego, lo cual aumenta su autoestima y ganas de salir adelante. El increíble artefacto fue creado por un colombiano, el ingeniero Carlos Torres, recibió el premio del foro Netexplo, organizado por la Universidad Deuphine de París.
Según Tecnósfera (2015)” IKO dispone de sensores que facilitan los movimientos de los menores. Además, integra piezas desmontables para que los niños puedan cambiar la apariencia de su prótesis con las fichas de juguete. De este modo, podrán convertir el brazo en una excavadora, una linterna o hasta en una nave espacial”. En la entrega de este proyecto, fueron invitados niños sin discapacidades incentivándolos para que donaran sus fichas de lego, y contribuir con  un granito de arena a esta gran causa.
El invento del ingeniero colombiano se centra en el impacto psicológico de los menores, ya que,  la condición de discapacidad de los niños puede ocasionar un aislamiento social por miedo a ser tratados de diferente forma, cosa que el colombiano logró mejorar con una gran y didáctica solución. Es magnífico ver cómo la extremidad de un niño puede formar parte del juego; cosas como estas son las que me motivan a sacar mi carrera como ingeniera biomédica para poder hacer increíbles proyectos como estos.  
Según Diario Huila (2015)” Adicionalmente a este galardón, el equipo consiguió también llevarse un León de plata en Lions Health, en la categoría Pharma.Estos premios son una muestra de que la innovación –tanto en materia industrial como publicitaria- de Colombia, tienen una participación cada vez más importante y protagónica a nivel mundial”
Un gran reconocimiento para Colombia, dejando el nombre de nuestro país en alto fuera de ser catalogado mundialmente por su narcotráfico y vandalismo.
A continuación, se muestra el proceso de este maravilloso proyecto.






Share:
GENERADOR DE IMPULSOS DE ALTA TENSIÓN PARA DESTRUIR TUMORES
Investigadores de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad Pompeu Fabra han desarrollado y patentado un generador de pulsos de alta tensión para destruir tumores sólidos mediante el fenómeno conocido como electroporación irreversible. Este fenómeno consiste en la muerte de las células al ser estas incapaces de reparar el daño que los campos eléctricos elevados provocan en su pared celular. La electroporación irreversible presenta grandes beneficios para el paciente ya que no solo aporta  en una buena recuperación sino también permite tratar tumores que por su dificil localización no podrian ser tratables. 
El generador ha sido probado en estudios in vivo demostrando su capacidad de destruir grandes volúmenes de tejido.
El generador desarrollado permite la generación de pulsos de mayor tensión y corriente que los actualmente empleados en la clínica, permitiendo volúmenes de tratamiento mayores. El generador puede aplicar tensiones de hasta 12 kilovoltios pico a pico y corrientes de hasta 400 amperios frente a los 3 kilovoltios y 50 amperios de los generadores en uso clínico. Además el generador permite adaptar la forma y número de pulsos a los requisitos del tratamiento.
Este desarrollo se inició en el marco de un proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España (TEC2010-17285)..Título del proyecto: “Métodos y herramientas para la electroporación in vivo”, identificador: TEC2010-17285..Duración: de 01/2011 a 12/2013; objeto: sistemas percutáneos para electroporación in vivo. Financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigador Principal: Antoni Ivorra.
Share:
 Tornillos hechos a base de seda
Existen varios problemas actualmente frente a las situaciones de ruptura de un hueso ligamento etc... De la mano de la bioingeniería se podrá realizar procedimientos que en la actualidad no se obtienen a partir de procedimientos quirúrgicos extensos y complicados.
La Tufts University School of Engineering, junto con otro equipo del Beth Israel Deaconess Medical Center
Fabricaron los primeros tornillos fabricados a partir de la seda que producen algunos gusanos en la naturaleza, aquellos implantes funcionaran como ayuda para el fija miento de huesos rotos de tal manera que a partir de este proceso se ahorre tiempo y que la restructuración de los huesos fuera más completa en los pacientes en comparación con los procedimientos quirúrgicos actuales

A su vez la recuperación por medio de este novedoso proceso será más rápida en cada uno de los pacientes, podrían en un futuro  los implementos de biotecnología en seda podrán ser remplazados por los actuales complejos procesos quirúrgicos, estos implantes de seda se utilizaran para la reparación en fracturas. A partir de este logro se reducirán en un porcentaje graduado para la mejora en las zonas afectadas para que pudiera infectarse o cicatrizara mal.
 Estos mejorarían la restructuración ósea tras el traumatismo, son similares a la estructura ósea. Las proteínas que conforman la seda  sea robusta y adecuada como funcionamiento estable de un hueso por estos motivos este material se a convertido en la actualidad como uno de los más importantes avances en cuanto a restructuración ósea en los componentes de ayuda biomédica en pleno siglo XXI

La seda es bastante similar a lo implantes metálicos que actualmente se utilizan y por lo tanto mantienen la estructura ósea con lo cual funciona el medio óseo en el cuerpo las proteínas que rodean la seda permiten  que sea muy robusta y ofrezca una estabilidad importante.




Share:
Reemplazo de discos vertebrales

En actualidad y luego de un proceso de alrededor de cuarenta años, la biomedicina ha logrado crear un reemplazo para los discos vertebrales dañados, prótesis echas principalmente de titanio poroso lo cual permite el crecimiento del hueso a sus alrededores y en una parte en su interior y en el centro del disco se encuentra el poliuretano que funciona como soporte y almohadilla para las prótesis. Estos trastornos vertebrales fueron estudiados por un instituto ubicado en los estados únicos conocido como Cedars-sinai y logro obtener la aprobación para comenzar con una investigación que les permitiera implantar y analizar los implantes colocados quirúrgicamente en los pacientes, dependiendo claro del trastorno que estos presentaban, utilizando el implante Brayan para la zona del cuello y el Charite SB-III para la zona lumbar.
Este avance es una alternativa que evita utilizar un método conocido como fusión de Columba que básicamente es convertir dos vértebras desgastadas en una sola para que funcionen como una unidad, pero claro esto trae consigo consecuencias como la perdida de movilidad y flexibilidad, alteraciones características del movimiento y la biomecánica de forma permanente, un daño prolongado y constante de los discos que se encuentran tanto en la parte superior como en la parte inferior de los discos fusionados causando aún más dolor un posible necesidad de más cirugías .
El proceso de implantación del disco cervical Brayan comienza removiendo el disco gelatinoso realizando una incisión pequeña desplazando levemente estructuras vitales para proceder a colocar el disco en su lugar en el espacio vacío de donde se extrajo el disco original; el proceso de implantación del disco Charite se hace de manera muy similar al disco cervical con la diferencia de que el procedimiento quirúrgico es realizado en la zona baja de la espalda. Algunas posibles   ventajas de realizar estos procedimientos es que permiten conservar el movimiento y la flexibilidad del paciente, una distribución normal del estrés a lo largo de la.


Share:

prótesis ortopédicas

Prótesis ortopédicas en extremidades inferiores

Las prótesis ortopédicas han sido muy importantes para  la calidad de vida de personas que han sufrido de amputaciones o  que al nacer han tremido problemas genéticos y les hace falta alguna extremidad de su cuerpo, debido a esto el ingeniero biomedico a inventado aparatos para  mejorar la  calidad de vida  de estas personas mediante diversos programas y materiales que han permitido el correcto diseño de las diferentes prótesis.

El modelo de funcionamiento de estas prótesis son varios, uno de ellos y el principal es reemplazar una parte del cuerpo y hacer que esta realice  el mismo funcionamiento de la extremidad que a la persona le hace falta, para esto se deben de realizar  varios análisis entre ellos el mas importantes el análisis de marcha. Revista Cubana de Ortopedia y Traumatología (2011) afirma: “El análisis de la marcha es de gran importancia para evaluar posibles limitaciones de diseño del artificio protético y para valorar además trabajos terapéuticos”.        Gracias a estos  análisis se podrá saber si la prótesis es adecuada para la persona quien  deba utilizarla, debido a que evitará molestias en su uso diario.

 

Existen varios tipos de prótesis para extremidades inferiores entre ellas:

 

Prótesis de pie: que tiene por objetivo equilibrar el pie y compensar de manera funcional el segmento amputado.

 

Prótesis tibial: Estas prótesis son muy importantes para la conservación en la articulación de la rodilla  debido a que esta prótesis debe encajar perfectamente en la rodilla para el buen funcionamiento.

 

Prótesis femoral: Estas prótesis se adaptan a nivel del muslo para que la persona pueda obtener una buena marcha.

 

Todas estas prótesis están diseñadas de diferentes materiales dependiendo de la función que deban realizar, estas prótesis usan motores eléctricos, fuentes de energía, interruptores, dispositivos de intermediación, sistema de transmisiones, sistemas de mando, etc.

 

 Finalmente podemos decir que las prótesis ortopédicas son fundamentales para el diario vivir de las personas a las que les falten extremidades, pues estas prótesis son realizadas con el fin de que la persona pueda realizar las actividades que le sean de su gusto sin ninguna limitación.

 

 

 

Referencias

 

Revista Digital Universitaria. (2004).  Robótica y prótesis inteligentes. Recuperado de   http://www.revista.unam.mx/vol.6/num1/art01/art01_enero.pdf    

 

Revista cubana de ortopedia y traumatología. (2011). Análisis de la funcionabilidad de prótesis ortopédicas transfemorales. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-215X2011000200001

                       





Share:

Gafas que permitirían brindar la visión a personas con discapacidad visual








Por el momento se ha desarrollado un programa a través de un dispositivo (gafas) para aquellas personas que presentan discapacidad visual. Lo que ha futuro generara un gran avance en biotecnología y en la misma sociedad; se dice que a futuro porque aun los avances  son muy escasos lo que se maneja actualmente es un prototipo del instrumento pero la idea cambiaria rotundamente las vidas de las personas que en su vida cotidiana tienen que afrontar esta discapacidad

El funcionamiento de este programa piloto se basa en un pequeño chip de silicona con 150 electrodos cada uno de estos estará ubicado en la retina. Después de esto una cámara integrada en las gafas envía las imágenes captadas a un computador portátil, a partir de esto las imágenes que la cámara obtuvo al principio se convertirán en una imagen infrarroja que las gafas irradiaran al ojo

Estas producen varias vibraciones que permitirán los electrodos implantados se activen y el nervio óptico envié las imágenes al cerebro este procedimiento se elaborara a través de una cirugía. Posteriormente a esto se elaborara un programa de rehabilitación para que el cerebro identifique las siluetas básicas por medio de varios colores

Esto se realizara a través de funciones como la estimulación cerebral profunda que se basa en neuroestimulador para transmitir señales eléctricas a distintas área del cerebro

Descripción
El sistema de la ECP consta de tres partes:

·         Un cable delgado y aislado llamado derivación o electrodo que se coloca dentro del cerebro.
·         El neuroestimulador, similar a un marcapasos cardíaco, que genera la corriente eléctrica. Por lo general se coloca bajo la piel cerca de la clavícula, pero se puede poner en otra parte en el cuerpo.
·         Otro cable delgado y aislado llamado extensión, que conecta la derivación al neuroestimulador. (medline plus. 2012)


Sin embargo las imágenes de las cirugías que se han llevado a cabo actualmente son muy bajas y tienen muy poca resolución, por lo tanto es necesario llevar a cabo más pruebas  y desarrollos para el dispositivo para una mejora en la vida cotidiana de las personas con discapacidad visual

Referencias
Medline plus. Estimulación cerebral profunda. Fecha de publicación: 03/16/2014 Fecha de consulta: 10/03/16 .tomado de: https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007453.htm





Share:

Blogger templates